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时间:2019-03-20
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3、l。裂隙岩体动态损伤局部化机理的理论及应用⑧重庆大学博士学位论文学生姓名:杨海清指导教师:周小平教授副导师:张永兴教授专业:土木工程学科门类:工学重庆大学土木工程学院二。一。年十一月TheMechanismsofDynamicDamageLocalizationinCrack..WeakenedRockMassIVIass—_andItsApplication
4、⑧AThesisSubmittedtoChongqingUniversityinPartialFulfillmentoftheRequirementfortheDegreeofDoctorofEngineeringBye,/YangHaiqingSupervisedbyProf.ZhouXiaopingAssistantSupervisedbyProf.ZhangYongxingMajor:CivilEngingeeringCollegeofCivilEngineeringofChongqingUniversity,Chongqing,ChinaNovember20lO中文
5、摘要摘要损伤局部化现象是岩体破坏的开始,表现为岩体在经历一定的均匀变形后,突然进入局部化变形的阶段,它是岩体破坏的前兆。损伤局部化产生的主要原因是裂隙扩展到一定长度后裂隙的扩展状态发生分叉,一部分裂隙继续扩展,另一部分裂隙停止扩展。因此,研究裂隙岩体损伤局部化的起始条件和失稳模式,对于分析地下工程围岩稳定性具有重要的工程应用价值。本文依托国家自然科学基金项目(Nos.50778184,51078371)、教育部新世纪优秀人才支持计划(NCET-07-0911)和蕈庆市杰出青年基会项目(No.CSTC,2009BA4046),围绕岩体中裂隙扩展和连接等核心问题,对裂隙岩体动态
6、损伤局部化的实验观察、损伤局部化临界条件及损伤演化数值模拟方法三个主要方面进行了研究。本文的主要研究内容如下:①采用多种试验手段和数据处理方法,测试了岩石断裂力学参数,分析了岩石动态损伤演化规律。首先,采用三点弯曲试验测试了岩石断裂韧度,分析了不同加载速率下岩石断裂韧度的变化规律。然后,基于单轴压缩应力应变关系,利用岩样体积应变与裂纹体积应变的关系得到了岩石启裂点,揭示了单轴压缩条件下岩石损伤演化规律。其次,采用图像增强与分割技术,分析了灰岩三轴压缩条件下损伤演化规律,从图像定量分析的角度探讨了CT扫描图像与损伤演化的关系。最后,采用霍普金森压杆研究了黄龙灰岩在应变率为15
7、.2~124.3s。1之间的动态应力应变关系,获得了黄龙灰岩动态损伤局部化的临界条件以及破坏特征。②利用伪力法考虑多裂隙之间的相互作用,获得了含周期型分布裂隙的岩体损伤局部化临界条件。通过对多裂隙扩展状态的分叉分析,不仅得到了裂隙岩体损伤局部化裂纹弯折扩展临界长度及临界应力,而且确定了裂隙岩体损伤局部化的位置。此外,本文还探讨了岩体的动态应力应变关系,通过参数敏感性分析获得了裂隙长度、列间距、行间距、裂隙表面摩擦系数、岩石断裂韧度、围压、裂隙扩展速率和原生裂隙倾角等参数对岩石损伤局部化起始条件及损伤局部化模式的关系。③基于扩展有限元法,建立了裂隙岩体多尺度损伤演化数值模型。
8、裂隙岩体多尺度损伤演化数值模型可以有效的模拟不同尺度裂隙的相互作用、扩展和连接,而且还考虑了岩体动态卸荷的影响。本文建立的裂隙岩体多尺度动态损伤演化数值模型计算网格不需要与内边界(如裂隙和洞室)保持协调,而且采用结点位移投影法和边界位移加载法实现了不同尺度网格的平滑过渡,降低了网格划分的困难节约了大量的存储空间。利用裂隙岩体多尺度损伤演化数值模型分析了加载速重庆大学博士学位论文率对岩石损伤局部化的影响,验证了多尺度网格之间误差可以满足工程要求。④基于Matlab平台编制了裂隙岩体多尺度动态损伤演化数值模型应用程序(MCWRM),该程序能够模拟不同尺度裂隙加载和卸荷、拉伸和压
9、缩等不同工况下的损伤演化行为。详细说明了裂隙岩体多尺度损伤演化数值模型的程序的调用关系及计算流程,解决了多裂隙扩展过程连接处理和多尺度网格过渡等难题,最后通过算例验证了本文数值模型的可靠性。算例分析表明,MCWRM程序模拟结果与室内模型实验结果和理论计算结果吻合较好。⑤将裂隙岩体多尺度损伤演化数值模型分析程序(MCwRM)应用于模拟锦屏二级水电站引水隧洞围岩卸荷损伤演化过程,计算结果与弱单元法及室内模型试验结果吻合,表明本文建立的裂隙岩体多尺度损伤演化数值模型适用于分析裂隙岩体动态损伤演化过程。关键词:裂隙岩体,动
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